קביעת שאריות כלור/כלור כולל על ידי ספקטרופוטומטריה DPD

חומר חיטוי כלור הוא חומר חיטוי נפוץ ונמצא בשימוש נרחב בתהליך החיטוי של מי ברז, בריכות שחייה, כלי אוכל וכו'. עם זאת, חומרי חיטוי המכילים כלור יפיקו מגוון תוצרי לוואי במהלך החיטוי, כך שבטיחות איכות המים לאחר חיטוי הכלור משך תשומת לב גוברת. תכולת כלור שארית היא אינדיקטור חשוב להערכת היעילות של חיטוי מים.

על מנת לבלום אכלוס מחדש של שאריות חיידקים, וירוסים ומיקרואורגניזמים אחרים במים, לאחר שהמים עברו חיטוי בחומרי חיטוי המכילים כלור למשך תקופה, צריכה להיות כמות מתאימה של שאריות כלור במים כדי להבטיח המשך יכולת עיקור. עם זאת, כאשר תכולת הכלור השיורית גבוהה מדי, היא עלולה לגרום בקלות לזיהום משני של איכות המים, לעיתים קרובות להוביל לייצור חומרים מסרטנים, לגרום לאנמיה המוליטית וכו', שיש לה השפעות מזיקות מסוימות על בריאות האדם. לכן, שליטה יעילה ואיתור תכולת כלור שיורית היא חיונית בטיפול באספקת מים.

מספר צורות של כלור קיימות במים:

שיורי כלור (כלור חופשי): כלור בצורת חומצה היפוכלורית, היפוכלוריט או כלור יסודי מומס.
כלור משולב: כלור בצורת כלורמינים ואורגנוכלורמינים.
כלור כולל: כלור קיים בצורה של כלור שיורי חופשי או כלור משולב או שניהם.

לקביעת שאריות כלור וכלור כולל במים, שיטת o-toluidine ושיטת יוד היו בשימוש נרחב בעבר. שיטות אלו מסורבלות לתפעול ובעלות מחזורי ניתוח ארוכים (דורשים טכנאים מקצועיים), ואינן יכולות לעמוד בדרישות לבדיקה מהירה ולפי דרישה של איכות המים. דרישות ואינן מתאימות לניתוח באתר; יתרה מכך, מכיוון שהמגיב o-toluidine הוא מסרטן, שיטת זיהוי שאריות הכלור ב"סטנדרטים ההיגייניים למי שתייה" שפרסם משרד הבריאות של הרפובליקה העממית של סין ביוני 2001 הסירה את מגיב o-toluidine. שיטת הבנזידין הוחלפה בספקטרופוטומטריית DPD.

שיטת DPD היא כיום אחת השיטות המדויקות ביותר לזיהוי מיידי של שאריות כלור. בהשוואה לשיטת OTO לאיתור שאריות כלור, הדיוק שלה גבוה יותר.
זיהוי פוטומטרי דיפרנציאלי DPD פוטומטריה היא שיטת כימיה אנליטית המשמשת בדרך כלל למדידת הריכוז של שאריות כלור בריכוז נמוך או כלור כולל בדגימות מים. שיטה זו קובעת את ריכוז הכלור על ידי מדידת הצבע שנוצר על ידי תגובה כימית מסוימת.
העקרונות הבסיסיים של פוטומטריית DPD הם כדלקמן:
1. תגובה: בדגימות מים, שאריות כלור או כלור כולל מגיבים עם ריאגנטים כימיים ספציפיים (ריאגנטים DPD). תגובה זו גורמת לשינוי צבע התמיסה.
2. שינוי צבע: התרכובת שנוצרת על ידי מגיב DPD וכלור תשנה את צבע תמיסת דגימת המים מחסר צבע או צהוב בהיר לאדום או סגול. שינוי צבע זה נמצא בטווח הספקטרום הנראה לעין.
3. מדידה פוטומטרית: השתמשו בספקטרופוטומטר או בפוטומטר כדי למדוד את הספיגה או העברה של תמיסה. מדידה זו מתבצעת בדרך כלל באורך גל מסוים (בדרך כלל 520nm או אורך גל ספציפי אחר).
4. ניתוח וחישוב: בהתבסס על ערך הספיגה או העברה הנמדד, השתמש בעקומה הסטנדרטית או בנוסחת הריכוז כדי לקבוע את ריכוז הכלור בדגימת המים.
לרוב נעשה שימוש נרחב בפוטומטריית DPD בתחום הטיפול במים, במיוחד בבדיקת מי שתייה, איכות מי בריכות שחייה ותהליכי טיפול במים תעשייתיים. זוהי שיטה פשוטה ומדויקת יחסית שיכולה למדוד במהירות את ריכוז הכלור כדי להבטיח שריכוז הכלור במים נמצא בטווח המתאים לחיסול חיידקים ומיקרואורגניזמים מזיקים אחרים.
שימו לב ששיטות ומכשירים אנליטיים ספציפיים עשויים להשתנות בין יצרנים ומעבדות, לכן בעת ​​שימוש בפוטומטריית DPD, אנא עיין בשיטה האנליטית הספציפית ובמדריך ההפעלה של המכשיר כדי להבטיח דיוק וחזרה.
ה-LH-P3CLO המסופק כיום על ידי Lianhua הוא מד כלור שיורי נייד התואם את השיטה הפוטומטרית DPD.
תואם לתקן התעשייה: HJ586-2010 איכות מים - קביעת כלור חופשי וכלור כולל - שיטה ספקטרופוטומטרית N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine.
שיטות בדיקה סטנדרטיות למי שתייה - מחווני חיטוי (GB/T5750,11-2006)
תכונות
1, פשוט ומעשי, יעיל במתן מענה לצרכים, זיהוי מהיר של מחוונים שונים ותפעול פשוט.
מסך צבעוני בגודל 2, 3.5 אינץ', ממשק ברור ויפה, ממשק משתמש בסגנון חוגה, הריכוז הוא קריאה ישירה.
3, שלושה אינדיקטורים הניתנים למדידה, התומכים בזיהוי שיורי כלור, כלור שיורי סך וכלור דו חמצני.
4, 15 יחידות של עקומות מובנות, תומכות בכיול עקומה, עמידה בדרישות של מוסדות מחקר מדעיים והתאמה לסביבות בדיקה שונות.
5, תמיכה בכיול אופטי, הבטחת עוצמת אור, שיפור דיוק ויציבות המכשיר, והארכת חיי השירות.
6, גבול עליון מדידה מובנה, תצוגה אינטואיטיבית של חריגה מהמגבלה, חוגה המציגה ערך גבול עליון לזיהוי, הנחיה אדומה לחרוג מגבול.


זמן פרסום: 24 במאי 2024